Tissue morphogenesis features of the laboratory rats cervix a day before and in labor

Cover Page


Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

The series of the morphological changes allowing providing timely disclosure of the cervical channel for a free foetus expulsion from the uterus cavity are observed in cervix a day before and during labour. The processes of morphogenesis in the cervix during delivery, with all realised functioning mechanisms in this organ, is essential for the development of the most effective methods of patrimonial process management. Therefore, the purpose of our research was studying of structural transformations in cervix a day before and in labour. We used the laboratory rat as a biological model. We applied several histological methods: light microscopy (stained with hematoxilin and eosin, by Masson), immunohistochemistry with a set of antibodies to type III collagen, and an electron transmission microscopy. We established that the basic supporting protein in the cervix is collagen III type; this type defines its mechanical features and leads key role in morphogenesis processes. The particular role in the cervix during parturition assigned to the type III collagen, which probably promotes to preserve cervix structures during parturition and prevents the emergence of disruptures. Intercellular substance components secretion, including collagen, is carried out by clasmacytosis in cervix leyomyocytes.

Full Text

Restricted Access

About the authors

Y. V Grigoryeva

Samara State Medical University

G. N Suvorova

Samara State Medical University

S. N Iukhimets

St. Joseph University in Tanzania

O. N Pavlova

Medical University “Reaviz'

A. A Devyatkin

N.E. Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine

O. N Tulayeva

Samara State Medical University

O. V Kulakova

Samara State Medical University

References

  1. Бахмач В.О., Чехонацкая М.Л., Яннаева Н.Е. и др. Изменения матки и шейки матки во время беременности и накануне родов (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2011; 2(7): 396-400.
  2. Созыкин А.А. Морфологические аспекты нормального гистогенеза и реактивных изменений гладкой мышечной ткани миометрия крыс [диссертация]. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский университет»: Волгоград; 2004.
  3. Shkurupiy V.A., Obedinskaya K.S., Nadeev A.P. Morphological study of the main mechanisms of myometrium involution after repeated pregnancies in mice. Bull. Exp. Biol. Med. 2011; 150(3): 378-82.
  4. Савицкий А.Г., Гультяева А.О., Кузьмина Д.Н. и др. «Шеечный фактор» в патогенезе гипертонических дисфункций матки. Детская медицина Северо-Запада 2012; 3(2): 35-42.
  5. Подтетенев А.Д., Братчикова Т.В., Котайш Г.А. Регуляция родовой деятельности. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов; 2004.
  6. Козонов Г.Р., Кузьминых Т.У., Толибова Г.Х. и др. Клиническое течение родов и патоморфологические особенности миометрия при дискоординации родовой деятельности. Журнал акушерства и женских болезней 2015; 4(64): 39-48.
  7. Зуссман Э. Биология развития; пер. с англ. М.: Мир; 1977.
  8. Бродский В.Я., Цирекидзе Н.Н., Коган М.Е. Изменение абсолютного числа клеток в сердце и печени. Количественное сохранение белков и ДНК в изолированных клетках. Цитология 1983; 3: 260-5.
  9. Глаголев А.А. Геометрические методы количественного анализа агрегатов под микроскопом. Львов: Г осгеолиздат; 1941.
  10. Хесин Я.Е. Размеры ядер и функциональное состояние клеток. М.: Медицина; 1967.
  11. Ciray H.N., Güner H., Hâkansson H. et al. Morphometric analysis of gap junctions in nonpregnant and term pregnant human myometrium. Acta obstet. Gynecol. Scand. 1995; 74(7): 497-504.
  12. MacKenzie L.W., Cole W.C., Garfield R.E. Structural and functional studies of myometrial gap junctions. Acta Physiol. Hung. 1985; 65(4): 461-72.
  13. Wright J.G. The origin and nature of the blood platelets. Boston Med. Surg. J. 1906; 154: 643-5.
  14. Petkov R. Ultrastructure of the collagen fibril. I. Some features of the structure of the collagen fibril. Anat. Anz. 1978; 144(4): 301-18.
  15. Серов В.В., Шехтер А.Б. Соединительная ткань (функциональная морфология и общая патология). М.: Медицина; 1981.
  16. Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И. Соединительная ткань (гистофизиология и биохимия). Том I. М.: Известия; 2009.
  17. Савицкий Г.А. Биомеханика раскрытия шейки матки в родах. СПб: ЭЛБИ; 1999.
  18. Uldberg N., Ekman G., Malmstroni A. et al. Ripening of the human cervix related to changes in collagen, glycosaminoglycans end collagenolitic activity. Amer. J. Obstet. Gynec. 1983; 147(6): 662-6.
  19. Oxlund B.S., 0rtoft G., Brüel A. et al. Cervical collagen and biomechanical strength in non-pregnant women with a history of cervical insufficiency. Reprod. Biol. Endocrinol. 2010; 8: 92.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2018 Eco-Vector



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies